精胺

  • 单细胞转录组测序揭示化疗增强乳腺癌细胞亚精胺代谢激活肿瘤免疫
    且在癌细胞内出现精胺和亚精胺蓄积。化疗能促进癌细胞多胺代谢通路激活,但该癌细胞代谢通路对微环境的影响还未被阐明。传统观点认为,精胺和亚精胺的富集与恶性肿瘤免疫抑制相关[8-10],但随着研究的深入,近年来有研究者发现多胺代谢的亢进是引起自身免疫性疾病的原因之一,例如银屑病[11]。此外,补充亚精胺可以导致T 淋巴细胞线粒体活性增强[12]并增强抗肿瘤免疫,而且亚精胺可以作为疫苗的佐剂刺激免疫反应[13]。除了适应性免疫外,亚精胺对固有免疫细胞例如自然杀伤细

    岭南现代临床外科 2023年5期2024-01-02

  • 多胺与幽门螺杆菌相关胃癌的研究进展
    来自链上的氨基。精胺、亚精胺和腐胺,它们统称为多胺。腐胺、精胺和亚精胺参与多种已研究及尚未深入研究的生物过程,且腐胺、精胺、亚精胺三者之间可相互转化。多胺是一种生物体内大量存在的阳离子胺,在生物体内酸碱度适宜条件下,多胺能与DNA、RNA、蛋白质等带负电荷的生物大分子相互作用。多胺在细胞的生长、发育及分化中发挥着重要影响[9]。2.多胺的合成哺乳动物体内多胺的主要合成来源分别是通过食物摄入、肠道微生物合成和细胞生物合成。有3 种主要的多胺——腐胺、亚精胺

    国际医药卫生导报 2023年20期2023-12-14

  • 精胺促进线粒体自噬缓解急性胰腺炎的分子机制研究
    水平[10]。亚精胺是一种天然多胺,可激活细胞的保护性巨自噬/自噬[11-12]。外源性补充亚精胺可延长包括酵母、线虫、果蝇和小鼠在内的多个物种的寿命,并维持个体健康。在人类最近的流行病学数据表明,增加对富含亚精胺的食物的摄取能够降低与心血管疾病和癌症相关的总体死亡率[13]。亚精胺对自然衰老大鼠和D-半乳糖诱导的加速衰老模型具有明显的神经保护作用。亚精胺通过上调衰老大鼠脑组织的自噬和线粒体自噬水平,降低脑组织中的促氧化剂和氧化应激水平,减少神经炎症来对抗

    现代药物与临床 2023年7期2023-08-17

  • 精胺通过抑制音猬因子信号通路减轻心肌胶原沉积和氧化应激作用*
    的调节[9]。亚精胺是一种广泛存在于日常膳食营养中的天然多胺,其在人体组织中的含量随着年龄的增长而下降[10]。研究显示,亚精胺具有改善心肌线粒体功能、抑制细胞凋亡、防治心肌梗死等活性[11]。笔者研究亚精胺对心肌胶原沉积和氧化应激的改善作用及其机制。1 材料与方法1.1材料 亚精胺(含量>99%,批号:S107071)、D-半乳糖(D-galactose,D-gal)(含量>99%,批号:D274314)购于上海阿拉丁生化科技股份有限公司。SHH(批号:

    医药导报 2022年9期2022-08-30

  • 精胺浸种对燕麦种子萌发期的耐盐性影响研究
    阔的应用前景。亚精胺作为多胺(Polyamines,PAs)的一种,能在一定程度上提高种子活力和发芽能力[8-9],而亚精胺浸种的有效性依赖于合适的浸种浓度和浸种时间。王玉等[10]研究发现,0.2 mmol/L 亚精胺浸种10 h后番茄种子发芽最快,活力指数最高,苜蓿种子以0.5 mmol/L 亚精胺浸种24 h时萌发效果最佳[11],1 mmol/L 亚精胺溶液浸种24 h可明显提高小麦幼苗的相对干重[12],说明浸种浓度和浸种时间因作物不同而存在差异

    种子 2022年6期2022-08-03

  • 外源亚精胺对淹水条件下玉米物质积累和光合能力的影响
    多胺包括腐胺、亚精胺精胺,参与种子萌发、植株衰老、根系活力、细胞分裂分化等生命活动,能显著影响植株的生长发育及对逆境的响应。前人研究发现外源多胺可以增强植物的耐热[13-14]、抗旱[15-16]和抗涝渍[17-18]能力,这为增强玉米苗期植株的耐涝性提供了思路。前人对玉米苗期耐涝生理机理已开展部分研究,然而玉米耐涝性基因型差异解析、增强植株耐涝性并缓解淹水胁迫的机理研究还鲜见报道。因此,本研究在前期耐涝种质资源筛选的基础上[19],以耐涝性不同的两个玉

    中国农学通报 2022年15期2022-07-14

  • 多胺的生理功能及其作用机理研究进展
    。多胺(腐胺、亚精胺精胺)对正常细胞生长至关重要[1]。腐胺(1,4-二氨基丁烷)和尸胺(1,5-二氨基戊烷)是各自带有2个氨基的一级二胺,而亚精胺[N-(3氨基丙基)丁烷-1,4-二胺]和精胺[N,N′-双(3氨基丙基)丁烷-1,4-二胺]分别含有3和4个氨基[2]。多胺是相对稳定的化合物,能够抵抗酸性和碱性条件,并且可以与羟基溶剂如水和醇建立氢键[3-4]。动物体内的多胺分为内源性和外源性来源,其中内源性来源是通过生物合成和相互逆转以及消化分泌物和肠

    动物营养学报 2022年4期2022-05-12

  • 精胺参与杂草对联吡啶类除草剂抗性机制的研究进展
    的负担[1]。亚精胺广泛分布于生物体中,参与多种细胞活动,在增强植物抗性方面发挥着重要作用。因此,本文通过探讨亚精胺与联吡啶类除草剂的相互关系,分析多胺及其转运体与联吡啶类除草剂的相互关系,揭示亚精胺是联吡啶类除草剂抗性研究的一个重要方向,为进一步明确杂草对联吡啶类除草剂抗性机制及综合治理提供参考。1 亚精胺精胺(spermidine,Spd),别称精眯,是由腐胺和腺苷甲硫氨酸生物合成的一种多胺。其化学名称为N-(3-氨基丙基)-1,4-丁二胺,化学式为

    杂草学报 2022年4期2022-05-06

  • 叶面喷施亚精胺对干旱胁迫下闽楠幼苗生理的影响
    ,分别是腐胺、亚精胺精胺[5]。亚精胺是高等植物体中一种非常重要的多胺,诸多研究证明亚精胺与植株抗逆生理的关系较其他多胺更为密切[6]。施用外源亚精胺可提高植物组织亚精胺含量,减少叶绿素和蛋白质的降解,提高抗氧化酶活性,有效地清除植物体内的自由基和过氧化物等活性氧,延长植物生长时期,缓解干旱伤害,提高植物耐旱性[7-8]。王尚堃等[9]研究表明,干早胁迫下喷施适量的亚精胺可使杏(Armeniaca vulgaris)苗叶片的可溶性糖含量、脯氨酸(Pro)

    西南林业大学学报 2021年6期2021-12-11

  • 精胺促进发芽大豆γ-氨基丁酸富集的工艺研究
    2]。研究发现亚精胺(Spermidine,Spd)可直接参与抗逆境胁迫反应等植物体内多种生理活动。杜红阳等[3]证实亚精胺通过提高大豆幼苗抗氧化酶活力,降低细胞内部丙二醛和过氧化氢含量等,进而缓解盐胁迫带来的生长抑制效应。同时,亚精胺本身即为植物γ-氨基丁酸合成途径中多胺降解途径的前体物质之一[4]。因此,本论文研究不同浓度亚精胺对盐胁迫下发芽大豆的生长、γ-氨基丁酸含量及其关键合成酶活性的影响,筛选出最适外源亚精胺浓度从而获得盐胁迫下发芽大豆富集γ-氨

    现代食品 2021年20期2021-11-16

  • 精胺对辐射所致氧化损伤H9c2心肌细胞的影响研究
    目前研究的重点。精胺是一类广泛分布的多胺,具有抗氧化、抗衰老、抗癌、调节细胞增殖以及维持细胞膜、核酸和离子通道等细胞结构稳定性的功能[1-3]。有研究表明,外源性精胺可使大鼠离体胸主动脉环收缩,并在一定范围内呈浓度依赖性[4];细胞内精胺浓度变化可影响细胞的生长代谢过程。目前,精胺和放射导致的心肌氧化损伤之间的关系并不明确,相关研究甚少。因此本研究旨在探讨精胺类药物对辐射所致氧化损伤的心肌细胞是否具有保护作用。1 材料与方法1.1 研究时间 2018年12

    中国全科医学 2021年29期2021-09-16

  • 精胺对盐胁迫下辽东栎生理特性的影响
    。鉴于此,研究亚精胺对盐胁迫下辽东栎生理特性的影响规律,对揭示亚精胺的抗盐调控机理和育苗实践中进行化学调控植物抗盐性具有重要理论与实践意义。亚精胺是一种多胺类物质,盐胁迫下,其可以作为植物的信号物质用于植物抗盐机制的形成[4],大量试验研究表明,外源亚精胺可以显著提高植物的抗盐性[5]。从机理上来看,外源亚精胺对植物盐胁迫的缓解作用主要与亚精胺作为γ-氨基丁酸(GABA)合成的前提物质来促进其合成以维持植物细胞膜系统的稳定,降低丙醛(MDA)含量,保证植物

    河北林业科技 2021年1期2021-05-19

  • 柱前衍生-高效液相色谱测定手足口病患者血清中多胺水平
    活性,一般包括亚精胺(SPD)和精胺(SPM),它们具有促进细胞分化、增生、生长,在调节核酸与蛋白质的合成及生物膜稳定性等方面起着重要的作用[1]。体内 SPD和SPM水平与恶性肿瘤、心血管疾病、脑血管疾病等疾病的发生发展密切相关[2-4]。目前多胺检测在红斑狼疮[5]、恶性肿瘤患者中均有报道[6],主要采用高相液相色谱法(HPLC)[7]。手足口病(HFMD)是一类由肠道病毒感染引起的一种发生于5岁以下儿童中的常见疾病[8]。本实验采用柱前衍生-HPLC

    广东医科大学学报 2021年1期2021-03-22

  • 向日葵蜂花粉中酚胺类化合物定性定量分析
    三-对-香豆酰亚精胺、四-对-香豆酰精胺:哈尔滨商业大学蜂产品加工与功能评价实验室自制;所有试验用水为超纯水。1.2 仪器与设备LC-6AD 型高效液相色谱仪:日本岛津公司;6520型四级杆-飞行时间质谱仪:美国Agilent 公司;BSA124S-CW 型分析天平:德国Sartorrius 公司;Merk超纯水系统、0.22 μm 微孔滤膜:美国Merk Millipore 公司;Finnpipette F1 单道移液器:美国Thermo Scienti

    食品研究与开发 2021年5期2021-03-15

  • 精胺合成酶与MYC 协同促进结直肠癌细胞生存
    一项新研究确认了精胺合酶(Spermine synthase,SMS)的一种新功能,它可以促进结直肠癌的生长。SMS 是一种从亚精胺中产生精胺的酶,它已被证明对细胞生长很重要。然而,亚精胺的过度积累会对细胞活力产生有害的影响。科学家们对于肿瘤细胞如何维持相对高水平但低于毒性阈值以促进肿瘤生长的亚精胺的水平的机制尚不清楚。Markey 癌症中心领导的一组研究员在肯塔基大学医学院药理学和营养科学系Qing-BaiShe 教授的带领下,发现SMS 在结肠直肠癌中

    医药前沿 2020年28期2020-12-02

  • 精胺对雌鹅卵巢生殖激素受体基因表达的影响
    )多胺(腐胺、亚精胺精胺)在蛋白质生物合成、细胞增殖、分化和凋亡过程均具有重要调控作用[1-3],多胺还能作为抗癌和抑癌药物的靶点[4-6]。研究发现,生殖激素对多胺代谢酶表达及其活性具有重要调控作用[7-9],而多胺与激素受体之间也存在着某种复杂联系。Kang等[1,10]研究发现,干扰OAZ1会抑制鹅颗粒细胞促黄体生成素受体(Luteinizing Hormone Receptor,LHR)基因表达,而过表达OAZ1则会促进促卵泡激素受体基因(Fol

    中国畜牧杂志 2020年5期2020-05-22

  • 解淀粉芽胞杆菌中speE基因在亚精胺合成中的功能鉴定
    430070)亚精胺(spermidine)是一种具有强烈生物活性的低分子脂肪族含氮碱[1],作为多胺的一种,广泛分布于生物体内,参与细胞的增殖、生长、组织再生、DNA和RNA的稳定等过程,在细胞代谢中起重要作用[2-5]。随着人们对亚精胺的逐步研究,发现亚精胺在机体健康和疾病方面具有重要功能,具有诱导细胞自噬、延缓衰老、提高记忆力、保护心血管、预防癌症等多种生物活性[6-9]。有研究表明,随着年龄的增长,人体内亚精胺浓度逐渐降低,这可能会影响人体的健康与

    食品与发酵工业 2020年7期2020-05-04

  • 精胺诱导小鼠卵巢组织氧化损伤的作用
    的多胺(腐胺、亚精胺精胺)含量受到精密而严格的调控[1-2].多胺分解代谢过程中可产生多种活性醛(如丙烯醛)和H2O2,而这些物质累积过多会对细胞造成氧化损伤[3].此外,多胺分解代谢产物还可通过损伤细胞来促使游离多胺的释放,进一步激活氧化分解代谢途径,使损伤加剧[4-5].因此,机体内过量的多胺具有诱导细胞氧化应激的作用[6-9].研究表明,0.15 mmol/L亚精胺可通过其代谢产生的H2O2来抑制FM3A细胞增殖[10].Kwak等[11]研究表明

    甘肃农业大学学报 2020年1期2020-04-14

  • 外源亚精胺对盐胁迫下甜菜生长及养分吸收的影响
    胺主要包括腐胺、精胺及亚精胺,其中亚精胺与植物抗逆性的关系最为密切[13]。外源亚精胺能够增强盐胁迫下小麦抗氧化系统功能[14],保护番茄的线粒体结构及提高其产量和品质[15];热胁迫下,能够提高水稻灌浆前期的光合效率[16],维持黄瓜、番茄叶绿体结构及抑制光合蛋白复合物的降解[17],缓解高羊茅光系统II 和酶抗氧化物热损伤[18]。大量的研究表明喷施外源亚精胺后能够有效地减轻非生物胁迫造成的损伤,从而增强植物抵抗外界环境变化的能力,提高盐胁迫下作物的生

    中国糖料 2020年2期2020-04-09

  • 精胺在猪精液液态保存过程中的作用
    间,提高受胎率。精胺是生物代谢过程中产生的具有生物活性的低相对分子质量脂肪族含氮碱,是微生物、动物及人体合成核酸和蛋白质所必需的一种调控物质。精胺广泛存在于哺乳动物组织和体液中,特别是在精浆中浓度较高,约为2~15 μmol/L[4]。它可参与调控动物体内多项生命活动,如转录和转录后修饰、离子通道的开启与关闭以及某些激酶的活性,还可以改变细胞膜的结构与功能,增强细胞活力,诱导细胞自噬,延缓机体衰老[5]。睾丸组织中的精胺大部分由支持细胞和间质细胞合成,合成

    中国兽医学报 2020年12期2020-02-24

  • 精胺对鹅免疫器官指数及免疫相关因子基因表达的影响
    主要包括腐胺、亚精胺精胺)能作为内源性免疫调节因子参与调节机体免疫[1-2]。研究发现,精胺作为内源性细胞因子抑制剂,能抑制白细胞介素-1(interleukin-1, IL-1)、白细胞介素-6(interleukin-6, IL-6)及肿瘤坏死因子α(tumor necrosis factor-α, TNF-α)的合成[3-5]。HASKÓ 等[1]研究发现,精胺不仅能抑制脾细胞释放γ-干扰素(interferon-γ,IFN-γ),还能抑制巨噬细胞

    浙江大学学报(农业与生命科学版) 2019年5期2019-12-04

  • 精胺对镉胁迫下杞柳生长和生理特性的影响
    待进一步加强。亚精胺是广泛存在于动植物体内的一种内源激素,可以提高RNA聚合酶活性,对蛋白质与RNA的合成有一定的促进作用[9],同时可延缓动植物衰老、提高抗氧化酶活性、增强蛋白质表达[10]。当前国内外对于施用外源亚精胺来缓解植物非生物胁迫已有一定的研究。李军等[11]利用外源亚精胺缓解了盐胁迫对黄瓜幼苗光合作用的抑制。王学等[12]通过施用外源亚精胺提高了荇菜对汞胁迫的耐受性。张润花等[13]研究了外源亚精胺对盐胁迫下黄瓜幼苗体内抗氧化酶活性的影响。但

    农业环境科学学报 2019年10期2019-10-23

  • 外源多胺对核桃雌雄数量的影响
    胺(Put)、亚精胺(Spd)由上海谷研有限责任公司提供,纯度达到99%。2.3 试验设计试验采用随机区组设计,每个区组设5种处理,腐胺(Put)1×10-3mol/L喷施1次(A)、腐胺(Put)1×10-3mol/L喷施2次(B)、亚精胺(Spd) 1×10-4mol/L喷施1次(C)、亚精胺(Spd) 1×10-4mol/L喷施2次(d)对照喷清水(ck)。第一次喷施时间2016年5月16日,第二次喷施时间2016年6月5日,全株喷施,每株喷施约2.

    绿色科技 2019年11期2019-07-18

  • 超高效液相-飞行时间质谱法测定郫县豆瓣中的亚精胺
    郫县豆瓣酱中的亚精胺含量未做相关规定。郫县豆瓣酱中的亚精胺主要来源于原料蚕豆和发酵微生物的脱羧反应[2]。亚精胺具有抗氧化、抗炎、改善线粒体代谢的功能[3]。近年来,亚精胺的抗衰老活性越来越受到人们的关注[4]。亚精胺的许多抗衰老作用与受损细胞器的降解和自噬机制的激活使细胞质材料的回收有关[5,6]。亚精胺也存在于人体内,与人类健康息息相关[7]。适量的亚精胺有益于人体健康,但当其在动物和人体内积聚达到高水平或其摄入过量时会变得具有毒性[8],可能引起头痛

    中国调味品 2019年6期2019-06-25

  • 精胺联合β-内酰胺类抗生素治疗临床多重耐药铜绿假单胞菌的效果观察
    2]。本研究选取精胺为研究对象,对其与β-内酰胺类抗生素之间是否具有联合抗菌作用进行研究。1.资料与方法1.1 一般资料铜绿假单胞菌标准菌株PAO1为本实验室保存。临床耐药菌株PA-1、PA-2、PA-3、PA-4、PA-5、PA-6来自2017-2018年本院检验科微生物室病人标本分离保存。氨苄西林(Ampcillin)、苯唑西林(Carbenicillin)、青霉素(Penicillin G)、精胺(Spermine)等均购自Sigma-Aldrich

    医药前沿 2019年12期2019-06-11

  • 去甲亚精胺对白色念珠菌生物膜形成的抑制作用
    胁[4]。去甲亚精胺是一种多胺分子,这种多胺分子在原核和真核生物中普遍存在,是细胞生长所需的一种多胺[5]。早期研究发现去甲亚精胺在霍乱弧菌生物膜的形成过程中起到促进作用[6]。随后有许多的研究证实去甲亚精胺能抑制细菌生物膜形成。但是对真菌生物膜形成方面的研究较少,因此本实验将口腔常见真菌(白色念珠菌)作为研究对象,探讨去甲亚精胺对白色念珠菌生物膜形成的作用及机制。1 材料和方法1.1 材料1.1.1 菌株:实验所用菌株是白色念珠菌(Candida alb

    温州医科大学学报 2019年5期2019-06-03

  • 外源精胺处理对采后黄瓜品质的影响
    -3],主要包括精胺(SPM)、亚精胺(SPD)、腐胺(PUT)和尸胺(CAD)等[4]。精胺作为多胺的一种,对果蔬采后贮藏保鲜及生理生化变化等方面具有重要的作用。对采后果蔬进行一定浓度的精胺处理,对增强果蔬的抗逆能力、延缓衰老、延长贮藏期具有一定作用[5]。精胺可以提高大豆抗氧化能力[6],增强青椒果实耐冷性[7],降低草莓果实腐烂率,延缓其可溶性固形物代谢速度[8],此外,外源精胺可以保持菜豆在贮藏期间的品质,抑制其失重率,并使可溶性固形物含量及硬度得

    食品工业科技 2018年14期2018-08-04

  • 精胺在神经系统的调节和保护功能*
    410008)亚精胺作为多胺的一种,是一类广泛存在于动物机体内的低分子脂肪族含氮化合物,具有多胺的生理学作用[1]。亚精胺参与生物体内许多的生物学过程,如调控细胞增殖、细胞衰老、器官发育、免疫以及癌症等生理和病理过程[2-4]。近年的研究表明,对于神经系统中突触可塑性、氧化应激及自噬等过程,亚精胺具有重要的调控作用[5-7]。本文就亚精胺的神经调节和神经保护作用做一综述,旨在为研究亚精胺的神经调节和神经保护机制提供参考。1 亚精胺与突触可塑性神经元的突触可

    中国医学工程 2018年3期2018-01-17

  • 精胺处理对豇豆采后生理特性的影响研究
    100097)精胺处理对豇豆采后生理特性的影响研究郑秋丽,王清,高丽朴,王云香,史君彦,左进华*(北京市农林科学院蔬菜研究中心,农业部蔬菜产后处理重点实验室,果蔬农产品保鲜与加工北京市重点实验室,农业部华北地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室,农业部都市农业(北方)重点实验室,北京 100097)为研究精胺(spermine,SPM)处理对豇豆采后生理和保鲜效果的影响,以"华赣·露地王"豇豆为试验材料,将豇豆分别浸泡在不同浓度(0、0.1、0.2 mm

    食品研究与开发 2018年1期2018-01-03

  • 金纳米簇荧光猝灭型探针高灵敏检测精胺
    简单、快速。基于精胺对MU-Au NCs的荧光猝灭现象,建立了快速、超灵敏检测精胺的“Turn off”型荧光分析方法,在优化的条件下,本方法检测精胺的线性范围为0.003~300 μmol/L,检测限为1 nmol/L(S/N=3)。本方法为构建精胺生物传感器及实际样品检测提供了理论基础和参考。关键词 紫脲酸铵; 金纳米簇; 荧光猝灭; 精胺; 生物胺1 引 言生物胺(Biogenic amines, BA)主要包括精胺(Spermine, SPM)、腐

    分析化学 2017年8期2017-08-14

  • 腹腔注射亚精胺对小鼠卵巢组织多胺含量及代谢相关基因表达的影响
    30)腹腔注射亚精胺对小鼠卵巢组织多胺含量及代谢相关基因表达的影响陈咨余, 姜冬梅, 康 波, 管 成, 龙诗韵, 易治鑫, 徐麒麟(四川农业大学 动物科技学院/畜禽遗传资源发掘与创新利用四川省重点实验室, 四川 成都 611130)【目的】研究腹腔注射亚精胺对鼠卵巢组织多胺代谢的影响。【方法】给鼠腹腔注射不同剂量亚精胺[0(对照组、0.05、0.10和0.15 mg·g-1],应用实时荧光定量PCR检测多胺代谢关键基因表达量, 应用高效液相色谱检测鼠卵巢

    华南农业大学学报 2017年4期2017-08-07

  • 精胺和亚精胺对烟草叶片气体甲醛吸收及生理特性的影响
    650500)精胺和亚精胺对烟草叶片气体甲醛吸收及生理特性的影响司志浩 王茹 冯永 郭红霞 陈悦 陈丽梅(昆明理工大学生命科学与技术学院,昆明 650500)为了研究多胺参与植物应答气体甲醛胁迫的生理特性,以模式植物烟草为实验材料分析了在气体甲醛胁迫下分别采用 100 μmol/L精胺和200 μmol/L亚精胺预处理对烟草叶片甲醛吸收效率、叶绿素含量、过氧化生理指标、抗氧化酶系统活性及甲醛代谢的影响。结果表明:(1)精胺和亚精胺预处理可以显著提高烟草对

    生物技术通报 2017年8期2017-08-07

  • 外源性亚精胺对鼠卵巢生殖激素受体基因表达的影响
    130)外源性亚精胺对鼠卵巢生殖激素受体基因表达的影响龙诗韵,姜冬梅,陈咨余,管成,易治鑫,康波*(四川农业大学动物科技学院/畜禽遗传资源发掘与创新利用四川省重点实验室,成都611130)为探讨外源性亚精胺对鼠卵巢生殖激素受体基因表达的影响,采用不同质量分数(0.05、0.10和0.15 mg/g)亚精胺腹腔注射6周龄昆明鼠,24 h后采集卵巢组织样品,应用实时荧光定量聚合酶链式反应检测卵巢组织中促卵泡激素受体、促黄体生成素受体、雌激素受体1、雌激素受体2

    浙江大学学报(农业与生命科学版) 2017年2期2017-05-19

  • 外源亚精胺对荷花花瓣衰老的影响
    0002)外源亚精胺对荷花花瓣衰老的影响李文玲1,张现丽2,王佩佩2,刘艺平2,孔德政2*(1.郑州市绿文广场管理处,河南 郑州 450002; 2.河南农业大学 林学院,河南 郑州 450002)以荷花品种青玉为试验材料,研究了不同浓度亚精胺对荷花花瓣衰老及其衰老过程中超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)等活性和丙二醛(MDA)含量的影响,为延缓荷花衰老提供依据。结果表明:0.10 mmol/L亚精胺处理显著增加了荷花的最

    河南农业科学 2017年4期2017-04-12

  • 精胺对鼠免疫器官指数及炎症因子表达的影响
    611130)亚精胺对鼠免疫器官指数及炎症因子表达的影响徐麒麟,康 波*,姜冬梅*,魏春叶,贾医林,易治鑫,陈咨余(四川农业大学 动物科技学院/畜禽遗传资源发掘与创新利用四川省重点实验室, 四川 成都 611130)为阐明亚精胺对鼠免疫器官指数、胸腺和脾脏组织炎症因子表达的影响,采用0、0.05、0.10和0.15 mg·g-1(体质量)亚精胺腹腔注射6周龄昆明小白鼠,测定鼠胸腺和脾脏指数,并定量检测胸腺和脾脏组织TNF-α、IL-1β、IL-6和IFN-

    浙江农业学报 2017年2期2017-03-06

  • 法发现普通食物中的亚精胺能保护心脏健康
    地利科学家发现亚精胺这种饮食中的普通化合物可延长寿命。法国科学家圭多·克勒默团队与奥地利格拉茨医科大学团队在研究中共同发现:持续在小鼠饮用水中添加亚精胺可以延长它们的寿命中值,即使在小鼠已达中年时才开始添加,同样能产生效果;亚精胺可以改善年龄较大小鼠的心脏功能,而延缓心脏衰老可以促进寿命延长;自噬基因存在缺陷的小鼠并没有从亚精胺摄入中受益,可见亚精胺之所以具有保护心脏的效果,很可能是因为它能够激活自噬;亚精胺也可以降低大鼠的血压并改善心脏功能,具有保护大鼠

    生物学教学 2017年4期2017-02-18

  • 壳聚糖和亚精胺涂层可减少采后杧果炭疽病
    壳聚糖和亚精胺涂层可减少采后杧果炭疽病据《Scientia Horticulturae》的一篇研究报道(https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.06.011), 来自泰国朱拉隆功大学的Pornchan Jongsri等人研究了壳聚糖和亚精胺涂层对采后Nam Dok Mai杧果炭疽病和品质的影响。研究人员在杧果采后涂上混有亚精胺(SPD)的壳聚糖(CTS)涂层,在(25±2)℃环境下贮藏 9天,并与 CTS和SPD分别处

    中国果业信息 2017年8期2017-01-13

  • ‘丰水’梨二次开花过程中枝芽多胺含量的变化
    梨花芽萌芽率与亚精胺含量呈极显著的正相关关系,与腐胺和精胺含量呈显著的正相关关系。二次开花;多胺;枝皮;花芽影响南方砂梨秋季开花的因素很多[1-3],如秋季高温、早期落叶、干旱胁迫等。钟必凤等分析了秋季二次开花与内源激素的关系[4];研究表明,多胺与与RNA、DNA、蛋白质合成关系密切[5],多胺的浓度及其生物合成速度的升高一般总是先于或与DNA、蛋白质的增同时发生,多胺被认为是类似于“cAMP”那样的第二信使,调节植物的生长发育[6]。 周敏敏[7]对梨

    西南农业学报 2016年9期2016-12-30

  • 软枣猕猴桃雌雄株叶片中多胺含量的高效液相色谱检测
    片测定了腐胺、亚精胺精胺的含量。结果表明:检测条件以苯甲酰化反应温度37 ℃,25 min,色谱柱为 C18(150 mm×4.6 mm 3 μ)柱,柱温40 ℃,流动相A为甲醇,B为水,体积比为64∶36,流动相的流速0.6 mL/min,检测波长230 nm为最佳。软枣猕猴桃始花期雄雌株中,雄株叶片中腐胺含量显著高于雌株,雌株叶片中精胺含量显著高于雄株,雌雄株叶片中亚精胺含量无显著差异。软枣猕猴桃;雌雄株;高效液相色谱法;多胺;苯甲酰化软枣猕猴桃是一

    延边大学农学学报 2016年3期2016-12-09

  • 外源精胺对哈密大枣冷藏期间贮藏特性的影响
    30091)外源精胺对哈密大枣冷藏期间贮藏特性的影响张政1,王倩1,吴斌2,3,李照楠1,张辉1,*(1.新疆农业大学食品科学与药学学院,新疆乌鲁木齐830052;2.新疆农业科学院农产品贮藏加工研究所,新疆乌鲁木齐830091;3.新疆农产品质量安全实验室,新疆乌鲁木齐830091)为了研究多胺处理对枣果实采后冷藏期间贮藏特性的影响,探讨保持鲜枣果实品质的方法。以绿熟期哈密大枣为试材,用浓度分别为1×10-4、1×10-5、1×10-6mol/L的精胺

    食品研究与开发 2016年14期2016-11-01

  • 腐胺和精胺浸种对干旱胁迫下小麦种子萌发和胚根生长的影响
    mol/L腐胺、精胺浸种对小麦种子的萌发及生长的影响。随着PEG的胁迫浓度增大,小麦种子的发芽率、发芽势和发芽指数以及胚芽的鲜质量、干质量和根长都显著下降(P关键词:腐胺;精胺;发芽率;发芽势;根长;小麦;干旱胁迫中图分类号: S512.101文献标志码: A文章编号:1002-1302(2016)04-0155-03小麦是我国主要农作物之一,干旱是限制我国北方地区小麦萌芽、生长、发育的主要环境胁迫因子。多胺(polyamine,PA)是生物体代谢过程中产

    江苏农业科学 2016年4期2016-06-14

  • 精胺调控细胞自噬在衰老和神经退行性疾病中的作用研究进展
    310036)亚精胺调控细胞自噬在衰老和神经退行性疾病中的作用研究进展尤雯雯,徐晓斌,张丽慧,杨 怡(杭州师范大学医学院药理学教研室,浙江杭州 310036)亚精胺普遍存在于动植物细胞中,发挥广泛的生物学作用。自噬是细胞内重要的降解途径之一,细胞通过自噬-溶酶体通路,清除长寿命蛋白和受损细胞器,维持细胞内环境稳定。大量研究结果表明,亚精胺调控的细胞自噬参与众多生理病理过程,其表达水平异常又可加速衰老、诱发神经退行性疾病等。本文对亚精胺诱导细胞自噬的病理生理

    中国药理学与毒理学杂志 2016年10期2016-02-15

  • 外源亚精胺对生物抗逆性影响的研究进展
    0054)外源亚精胺对生物抗逆性影响的研究进展张凤,何恩鹏,王国元,闫华伟(新疆师范大学体育学院新疆师范大学运动人体科学重点实验室,新疆乌鲁木齐 830054)伴随环境污染,地球上的生物开始面临众多威胁,各种环境胁迫导致生物的生命力降低。研究表明,增强动、植物的抗逆性是提高生命力和产量的有效途径。对外源亚精胺对动、植物的抗逆性的影响进行了综述,为研究亚精胺提高动、植物的抗逆性提供参考。亚精胺;抗逆性;胁迫;植物;动物多胺是一类具有强烈生物活性的低分子量脂肪

    化学与生物工程 2015年7期2015-03-25

  • 外源精胺对断奶仔猪血液精胺含量、脏器发育和生产性能的影响
    意义和实际效果。精胺是一种重要的生理活性调节剂,研究表明,给妊娠后期母猪、哺乳或早期断奶仔猪补饲外源精胺能不同程度地促进仔猪肠道绒毛的生长发育、修复受损绒毛、提高仔猪胃肠道的消化功能并改善其生产性能[10-12],但目前未见有关于外源精胺对仔猪血液精胺浓度的影响以及停喂后外源精胺的剂量延时效应等方面的研究报道。为此,本研究将采用“7日龄开始补饲外源精胺、21日龄断奶、29日龄结束补饲外源精胺和35日龄结束试验”的试验模式研究外源精胺对28日龄仔猪血液精胺

    饲料工业 2015年11期2015-01-19

  • 多胺在微生物中的研究进展
    scine)、亚精胺 (spermidine)、精胺(spermine)和尸胺 (cadaverine)。研究表明,多胺是生物体内普遍存在并能够发挥重要功能的物质[2],由于多胺结构中含有氨基,因此能够为生物体提供氮源并维持体内酸碱环境的稳定,除此之外,多胺在DNA复制、转录和翻译方面也发挥重要作用,能够调控细胞增殖和分化,进而影响细胞的功能。在微生物体内,多胺的摄取、合成和降解过程是与胞内多胺含量密切相关,若细胞内多胺含量较低甚至是缺乏多胺能够导致细胞生

    中国真菌学杂志 2014年2期2014-09-11

  • 分析多胺在水稻产量形成与响应逆境中的作用
    般植物体内会包含精胺、腐胺以及亚精胺等多胺。多胺具有调节植物形态建成、生长、衰老以及响应逆境等功能,因此曾经被称作是激素的第二信使,在近几年又被归属到植物激素的范围中。根据植物体之中多胺存在的形式不同,可以分为三种不同形式的多胺,也就是非为非溶性结合、游离以及可溶性结合多胺。由于分子生物学正在不断的发展,在植物体内多胺的生物合成以及代谢途径、在基因表达以及信号传导中的机理以及作用、对生物以及非生物逆境范围内的响应机理等研究均取得了不小的进步。下面详细探究在

    山西农经 2014年5期2014-08-15

  • 精胺对哺乳仔猪小肠黏膜二糖酶比活力的影响
    671003)精胺是多胺的一种,存在于所有真核细胞和原核细胞中。精胺在细胞增殖、增生和分化等生物过程中有重要的生理作用,尤其是对小肠黏膜上皮细胞等快速增殖和分化的组织细胞。有试验证明,猪乳中含丰富的精胺,哺乳仔猪和刚断奶仔猪肠黏膜上皮细胞内精胺含量随日龄增加而持续升高[1-3]。口服精胺(3~8 μmol·d-1)可以促进幼龄大鼠和小鼠肠道的发育和成熟[4-5]。说明精胺是肠道发育和成熟的重要活性因子之一。本试验对幼龄哺乳仔猪进行口服精胺试验,设置不同精

    饲料博览 2014年9期2014-05-04

  • 微颗粒饲料中添加精胺对半滑舌鳎稚鱼生长和肠道发育的影响
    微颗粒饲料中添加精胺对半滑舌鳎稚鱼生长和肠道发育的影响于朝磊1,2常 青2秦帮勇1,2王新星2(1. 上海海洋大学水产与生命学院, 上海 201306; 2. 中国水产科学研究院黄海水产研究所, 青岛 266071)为获知微颗粒饲料中添加精胺对半滑舌鳎仔稚鱼肠道发育的影响, 试验以添加 0, 0.10%, 0.33%精胺的微颗粒饲料(F1、F2、F3)和活饵料卤虫(F4)饲喂初始体长为2 cm左右的半滑舌鳎稚鱼。养殖28d后结果表明, 卤虫组(F4)的特定

    水生生物学报 2014年3期2014-03-29

  • 口服精胺对哺乳仔猪小肠组织发育的影响
    奶中发现腐胺、亚精胺精胺这三种多胺活性分子后(Kazuei等,2010),营养学家对精胺等多胺类活性分子对肠道发育的影响产生了浓厚兴趣。大量研究证明,精胺是多胺的一种,存在于所有真核细胞和原核细胞中,精胺在细胞的增殖、增生和分化等生物过程中有重要的生理作用,尤其是对小肠黏膜上皮细胞等快速增殖和分化的组织细胞(Tabor等,1984)。已有试验证明,猪乳中同样含有丰富的精胺(程志斌等,2010),同时哺乳仔猪和刚断奶仔猪肠黏膜上皮细胞内精胺含量随日龄增加而

    饲料工业 2014年18期2014-01-22

  • 外源精胺在哺乳仔猪和哺乳母猪饲料中的稳定性研究
    饲料所致[1]。精胺(spermine)是多胺(poly⁃amine)的一种,在生物体内普遍存在,是大多数生命器官的天然组分,能够调控生物体内核酸和蛋白质的合成,尤其是对小肠黏膜上皮细胞等快速增殖和分化的组织细胞具有重要的生理作用[2]。程志斌研究发现,哺乳全期每头仔猪每天平均从母乳中摄入1.4 mg精胺,对仔猪每天灌服240 mg精胺连续3 d,能有效促进幼龄哺乳仔猪小肠发育和成熟[2];何余湧在7~28日龄哺乳仔猪饲料中添加精胺(6 mg∕kg),发现

    饲料工业 2014年2期2014-01-21

  • 精胺对小鼠骨骼肌自由基代谢影响及抗疲劳的效果研究
    汤莉莉,郭玉江亚精胺对小鼠骨骼肌自由基代谢影响及抗疲劳的效果研究何恩鹏,汤莉莉,郭玉江(新疆师范大学运动人体科学重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830054)目的:研究亚精胺(spermidine,SPD)对骨骼肌自由基 代谢的影响以及抗疲劳作用。方法:实验分为生理盐水组、SPD低剂量组(0.5 mmol/(kg·d))、中剂量组(1.0 mmol/(kg·d))、高剂量组(1.5 mmol/(kg·d))以及西洋参口服液阳性对照组(总皂苷30 mg/(kg·

    食品科学 2014年9期2014-01-20

  • 外源亚精胺对盐胁迫下甜瓜幼苗光合和超微结构的影响
    胺(Put)、亚精胺(Spd)、精胺(Spm)可以不同程度地缓解盐胁迫对黄瓜幼苗生长的抑制作用,缓解效果依次为Spd>Spm>Put[11];盐胁迫下,外源多胺可以提高水稻抗氧化酶活性,增强水稻抗性[12];增加玉米在渗透胁迫下叶片内蛋白含量[13];减缓花生叶片衰老过程中的叶绿素及蛋白质含量的下降,并对冷胁迫造成的光合能力下降有明显的缓解作用[14]。因此施用外源多胺可减轻盐胁迫对蔬菜生产的危害,对实现蔬菜的高产稳产具有重要的理论价值和实践意义。但多胺对

    江苏农业学报 2013年3期2013-08-02

  • 精胺对诱导DNA凝聚行为的影响研究
    325035)亚精胺对诱导DNA凝聚行为的影响研究汪小平1,王向红1,2,†(1.温州大学物理与电子信息工程学院学院,浙江温州 325035;2.温州职业技术学院,浙江温州 325035)利用原子力显微镜技术(AFM)研究了亚精胺加入次数及不同培养时间对DNA凝聚行为的影响.研究表明,DNA的凝聚行为取决于亚精胺的加入次数和培养时间.随着加入次数的增加,DNA凝聚减慢、凝聚体尺寸变大;随着培养时间的增加,DNA凝聚体变得越来越紧凑.本研究可为DNA凝聚行为

    温州大学学报(自然科学版) 2013年2期2013-03-22

  • 2010年中国东海夏季游离态2-苯基乙胺、腐胺、亚精胺精胺的分布
    的多胺有腐胺、亚精胺,精胺和2-苯基乙胺。多胺还被认为可以刺激和调控赤潮[11-13]。外源多胺可以刺激赤潮藻的生长,内源多胺对藻细胞的分裂增殖等有调节作用。腐胺和初级生产力存在正相关性也有报道,揭示了多胺在海洋氮循环中发挥着重要作用[14]。另外,多胺还可以加强藻毒素的毒性[15-16]。研究显示多胺是赤潮发生的一个重要调控因子,但由于海水中多胺浓度较低以及测定方法的限制,我国还没有海水中多胺浓度的报道。近年来,东海赤潮频发,成为我国赤潮的高发区[17]

    海洋科学 2012年4期2012-03-14

  • 小凹蛋白-1在脐静脉内皮细胞CaR介导NO生成中的作用和机制*
    CaR激动剂 (精胺)组;(3) 精胺+Ca2+组;(4) CaR负性变构调节剂(Calhex231)+精胺组;(5) Calhex231+精胺+Ca2+组;(6) 非律平(filipin)+精胺组;(7) filipin+精胺+ Ca2+组;(8)空质粒 (vehicle)+精胺+Ca2+组;(9) Cav-1 shRNA+精胺组;(10) Cav-1 shRNA+精胺+Ca2+组。Western blotting检测Cav-1 shRNA转染后HUVE

    中国病理生理杂志 2011年5期2011-11-20

  • 口服精胺对哺乳仔猪小肠生长的影响
    650224)精胺是多胺的一种,存在于所有真核细胞和原核细胞中,对细胞的增殖、增生和分化有重要作用,已有试验证明,口服精胺可以促进幼龄大鼠和小鼠肠道的发育和成熟[1-2]。试验给哺乳仔猪口服精胺,研究其对幼龄哺乳仔猪肠道生长发育的影响。1 材料与方法1.1 试验动物与试验设计选取大约克仔猪60头。采用完全随机区组设计,分为两组,每组设6个重复,每个重复5头,试验组口服精胺,对照组口服生理盐水。1.2 试验日粮哺乳期所有仔猪维持正常哺乳,不补充教槽料或乳猪

    饲料博览 2010年11期2010-09-03

  • 猪乳中多胺浓度的研究进展
    乳中发现腐胺、亚精胺精胺3种多胺活性分子后,营养学家对乳中多胺的研究逐步深入[2]。目前已经在人乳和大鼠、牛以及羊乳中均检测出了多胺分子[2-4]。涉及猪乳多胺的研究较少,且测定猪乳中多胺浓度差异较大。为了正确掌握猪乳中多胺浓度的变化规律,分析了猪乳中3种多胺的浓度。1 猪乳多胺浓度的测定Kelly等研究表明,猪乳中含有亚精胺,不含有腐胺和精胺,哺乳期1~3周乳中亚精胺浓度低于5 μmol·L-1,3~7 周亚精胺浓度呈持续升高趋势,至第 7 周达到峰值

    饲料博览 2010年5期2010-04-13

  • 精胺促进仔猪肠道发育的作用与机理
    增强仔猪抵抗力。精胺(Spermine)是多聚阳离子脂肪族胺类,对细胞增殖、增生和分化,尤其是对肠黏膜上皮细胞等快速增殖的组织细胞有重要作用。目前,有研究人员尝试研究精胺活性分子对幼龄仔猪肠道发育的影响,初步证明了口服适量精胺能够显著促进肠道发育。然而,这一领域的研究较晚,迄今为止,精胺促进仔猪肠道发育的机理尚不清楚。本文就精胺促进仔猪肠道发育的作用效果与机理进行综述,为精胺在生产中的应用奠定坚实的理论基础,为改善仔猪生产性能,提高现代养猪生产与经济效益提

    饲料博览 2010年4期2010-04-13